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31.
玻璃纤维(GF)增强苯乙烯-丙烯腈塑料(SAN)复合材料采用熔体浸渍工艺制备,研究了不同增容剂对GF增强SAN复合材料性能的影响。结果表明,添加增容剂的GF增强SAN复合材料的缺口冲击强度、拉伸强度和弯曲强度均有提高,加入增容剂苯乙烯-丙烯腈接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(SAG)时,复合材料的综合性能最优,其缺口冲击强度、拉伸强度和弯曲强度分别为23.09 k J/m2,103.48 MPa,174.92 MPa;复合材料的储能模量最大,损耗因子峰值最小。加入SAG的GF增强SAN复合材料的相容性比加入苯乙烯接枝马来酸酐(SMA)的复合材料的好。扫描电子显微镜分析表明,GF增强SAN复合材料中的GF没有被拔出,且表面包覆一层基体树脂。  相似文献   
32.
33.
分块存储的滑动窗口数据重用技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘陶刚  赵荣彩  姚远  瞿进 《计算机应用》2010,30(5):1371-1375
滑动窗口操作在基于可重构系统的典型应用(如图像处理、模式识别和数字信号处理等)中广泛采用,但是当前生成的滑动窗口电路,存在着存储冗余、操作等待等问题,导致执行效率不高。从增大滑动窗口数据吞吐量出发,提出了分块存储的滑动窗口数据重用方法,通过并行存取窗口数据,来减少存储器访问时间,加速滑动窗口执行。实验表明,在三个滑动窗口典型应用实例中,采用该方法生成的硬件电路能够将程序性能分别提高7.0~9.0倍。  相似文献   
34.
白酒质量安全关系国计民生,保障白酒的质量安全是政府及酒业工作者的责任和艰巨任务。从白酒供应链梳理的粮谷原料供应风险、酿造加工风险、物流储运风险、销售消费风险以及政府监管风险等五方面风险出发,利用解释结构模型(ISM)对彼此间关系及相互影响进行研究,指出政府监管风险是白酒风险的基础,粮谷原料供应风险是白酒风险的源头,酿造加工风险是白酒风险的核心,物流储运风险是白酒风险的关键点,销售消费风险是白酒风险的爆发点。  相似文献   
35.
镉铅汞齐饱和标准电池具有很高的稳定性和较低的电动势温度系数。本文介绍我们对镉铅汞齐饱和标准电池以及常用的硫酸镉饱和与不饱和标准电池的交、直流内电阻值及电池经充、放电后电池电动势恢复能力的测试情况。实验表明,镉铅汞齐标准电池是一种性能优越的标准电池。当电流通过标准电池后,对各电极的极化现象所作的研究表明,标准电池的极化主要发生在硫酸亚汞电极上。  相似文献   
36.
钛合金在硫酸溶液中的腐蚀行为   总被引:2,自引:0,他引:2  
SST-861钛合金在新表面、表面有钝化膜或MnO_2状态下的腐蚀速度的测定结果表明,温度越高,腐蚀速度越大,稳定的钝化膜和MnO_2对钛合金有保护作用,腐蚀速度小。对于钛合金腐蚀和防腐的措施本文也作了阐述。  相似文献   
37.
采用熔体浸渍工艺制备了长玻纤增强丙烯腈-苯乙烯共聚物复合材料(LGF/AS),研究了不同玻纤含量对LGF/AS复合材料力学、动态力学性能和形态的影响。结果表明:随着玻璃纤维含量的提高,LGF/AS复合材料的力学和动态力学性能逐渐增加;通过SEM证明了玻璃纤维在基体树脂中的具有良好的分散性。  相似文献   
38.
左晓玲  邵会菊  张道海  瞿进  郝智  郭建兵 《塑料》2013,(5):20-22,48
研究了160℃条件下,不同热氧老化时间对溴化聚苯乙烯与三氧化二锑复配阻燃长玻纤增强尼龙6复合材料(FR/LGF/PA6)表面热稳定性、结晶度及表面形貌、结构变化的影响,并采用热重分析、差示扫描量热法分析、傅里叶红外光谱技术和扫描电子显微镜在热与氧共同作用下对FR/LGF/PA6复合材料表层结构与性能的影响进行了表征。结果表明:热氧老化导致的FR/LGF/PA6复合材料表层基体分子链的断裂、降解以及形成的微裂纹、凹坑是导致表层复合材料熔融温度、结晶度、热稳定性降低以及表面结构变化的主因。热氧老化处理50 d后,FR/LGF/PA6复合材料表层结构的结晶度减小25.4%,且易形成生色基团使材料发生黄化。  相似文献   
39.
任春钰  舒辉  瞿进 《计算机应用》2008,28(2):535-537
Fuzz测试是一种黑盒测试技术,通常用于发现应用程序以及协议的漏洞。利用这种技术对使用简单格式数据的应用程序或者网络协议进行安全性测试时效果比较显著,但是在对大型办公软件的安全性测试中,由于其软件文件格式复杂,暴力Fuzz测试效率低下。为了提高对办公软件安全性测试的效率,针对它所采用的复合文档文件类型,根据其结构化存储的特征,提出了一种有效的Fuzz测试策略。  相似文献   
40.
钛合金在高温硫酸溶液中的电化学行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
在40-90℃高温下,SST-861钛合金的电化学特性、钝化膜特性与低温情况下行为有差异,在高温下钝化膜不稳定,易溶解。其钝化膜为n-型半导体。  相似文献   
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